Skip to content
Skip to main content
DigiCalcs

Entertainment & Levensstijl

Camera Sensor Size Calculator

Diagonal

43.3mm

Crop Factor

1×

50mm Equiv

50mm

Wat is Camera Sensor Size Calculator?

▾

De camerasensorgroottecalculator berekent de belangrijkste sensorparameters, waaronder fysieke afmetingen, cropfactor, diagonaal, pixelafstand, sensorgebied en gezichtsveld voor elk cameraformaat. De camerasensor is het fundamentele element dat de beeldkwaliteit, de scherptedieptekarakteristieken, de prestaties bij weinig licht en de effectieve beeldhoek van elke aangesloten lens bepaalt. De nomenclatuur van sensorgroottes in de camera-industrie is vaak verwarrend: historische namen als '1-inch sensor' verwijzen feitelijk naar een sensor van ongeveer 13,2 x 8,8 mm (niet 25,4 mm), een erfenis van de maatconventies voor vacuümbuizen. De cropfactor – de verhouding tussen de diagonaal van de full-frame (35 mm-equivalent) sensor en de daadwerkelijke diagonaal van de sensor – bepaalt hoe het gezichtsveld van een lens wordt vertaald tussen sensorformaten. Het begrijpen van de sensorgrootte is van cruciaal belang voor: het vergelijken van camera's in verschillende formaten (full-frame versus APS-C versus Micro Four Thirds versus middenformaat), het berekenen van verschillen in scherptediepte tussen systemen, het begrijpen van prestatieverschillen bij weinig licht (grotere sensoren bieden over het algemeen een betere signaal-ruisverhouding), het selecteren van geschikte lenzen voor een bepaald sensorformaat en begrijpen waarom een ​​50 mm-lens op full-frame er anders uitziet dan 50 mm op APS-C. De sensorgrootte bepaalt ook de theoretische diffractielimiet en het maximale bruikbare aantal megapixels voordat de pixelafstand te klein wordt voor praktisch gebruik. De camerasensortechnologie is door verschillende generaties heen vooruitgegaan: CCD tot CMOS, van voren verlicht naar achter verlicht (BSI) tot gestapelde CMOS, die elk de prestaties bij weinig licht en het dynamisch bereik voor elk gegeven fysieke sensorformaat hebben verbeterd.

DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.

Formule

▾
f(x)Sensordiagonaal = √(Breedte² + Hoogte²) Crop Factor = Full-frame diagonaal / sensordiagonaal = 43,267 / sensordiagonaal Pixelafstand (μm) = sensorbreedte (mm) / horizontale pixels × 1000 Sensorgebied = breedte x hoogte (mm²) Beeldverhouding = Breedte / Hoogte FOV-equivalent = werkelijke FOV × (1 / gewasfactor)

Variabele uitleg

▾
SymboolNaamEenheidBeschrijving
W_sSensorbreedtemmFysieke horizontale afmeting van de sensor, wat een sleutelparameter is bij de berekening van de camerasensor en die rechtstreeks van invloed is op het uiteindelijke berekende resultaat
H_sSensorhoogtemmFysieke verticale afmeting van de sensor, wat een sleutelparameter is bij de berekening van de camerasensor en die rechtstreeks van invloed is op het uiteindelijke berekende resultaat
CFGewasfactor×Verhouding van de diagonaal van de full-frame sensor (43,267 mm) tot de diagonaal van deze sensor.
pPixelafstandμmFysieke breedte van één pixel. Grotere pixels vangen meer licht per pixel op.
ASensorgebiedmm²Totale fysieke oppervlakte van de sensor. Volledig frame = 864 mm²; MFT = 224,9 mm².

Hoe Camera Sensor Size Calculator

▾
  1. 1Stap 1: Zoek de fysieke afmetingen van uw camerasensor (breedte x hoogte in mm) op basis van de specificaties van de fabrikant.
  2. 2Stap 2: Bereken diagonaal: √(W² + H²). Voor full-frame 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43,27 mm.
  3. 3Stap 3: Bereken de cropfactor: CF = 43,267 / jouw_diagonaal.
  4. 4Stap 4: Bereken de pixelafstand: p = sensor_width_mm / horizontale_pixel_count × 1000 μm.
  5. 5Stap 5: Bereken het sensoroppervlak: B × H mm².
  6. 6Stap 6: Vergelijk met referentie: full-frame oppervlak = 864 mm². Het lichtverzamelingsvoordeel van uw sensor = (uw gebied / 864) — groter is beter voor prestaties bij weinig licht.

Uitgewerkte voorbeelden

▾
Voorbeeld 1Fujifilm X-T5 APS-C sensoranalyse
Gegeven:23.5, 15.6, 40.2
Resultaat:Diagonaal: 28,2 mm; Cropfactor: 1,53×; Pixelafstand: 3,76 μm; Gebied: 366,6 mm²

Diagonaal = √(23,5²+15,6²) = 28,19 mm. CF = 43,267/28,19 = 1,534×. Pixelafstand = 23,5/6250×1000 = 3,76 μm. Gebied = 366,6 mm² (42% van volledig frame).

Voorbeeld 2Micro Four Thirds (Olympus OM-1)
Gegeven:17.3, 13.0, 20.4
Resultaat:Diagonaal: 21,6 mm; Cropfactor: 2,0×; Pixelafstand: 3,74 μm; Gebied: 224,9 mm²

Een diagonaal van 21,63 mm geeft een cropfactor van precies 2,0×. Gebied = 225 mm² — slechts 26% van het volledige framegebied, waarbij overeenkomstig minder licht wordt opgevangen per gelijkwaardige compositie.

Voorbeeld 3Phase One IQ4 150 MP middenformaat
Gegeven:53.7, 40.4, 150
Resultaat:Diagonaal: 67,1 mm; Cropfactor: 0,645×; Pixelafstand: 3,76 μm; Gebied: 2169,5 mm²

CF = 43,267/67,1 = 0,645× (uitbreidingsfactor: lenzen lijken breder dan bij full-frame). Oppervlakte = 2169 mm² = 2,5× de oppervlakte van full-frame – enorm voordeel op het gebied van lichtverzameling.

Voorbeeld 4Smartphone (1/1,28 inch, iPhone 15 Pro hoofdcamera)
Gegeven:9.8, 7.3, 48
Resultaat:Diagonaal: 12,2 mm; Cropfactor: 3,54×; Pixelafstand: 1,22 μm; Gebied: 71,5 mm²

12,2 mm diagonaal levert een uitsnede van 3,54× op. Gebied = 71,5 mm² — slechts 8,3% van het volledige framegebied. Ondanks 48 MP beperkt de kleine pixelafstand (1,22 μm) de lichtopname per pixel ernstig ten opzichte van grotere sensoren.

Praktische toepassingen

▾
🏗️

Camerakopers vergelijken sensorformaten bij het kiezen tussen systeemupgrades. Deze applicatie wordt vaak gebruikt door professionals die nauwkeurige kwantitatieve analyse nodig hebben ter ondersteuning van besluitvorming, budgettering en strategische planning op hun respectieve vakgebieden

🔬

Cinematografen die cameravereisten specificeren voor producties die specifieke scherptediepte-eigenschappen vereisen. Beroepsbeoefenaars uit de industrie vertrouwen op deze berekening om prestaties te benchmarken, alternatieven te vergelijken en naleving van gevestigde normen en wettelijke vereisten te garanderen

📊

Gebruikers van lensadapters berekenen effectieve brandpuntsafstanden en cropfactoren voor gemengde systemen. Academische onderzoekers en studenten gebruiken deze berekening om theoretische modellen te valideren, cursusopdrachten te voltooien en een dieper begrip van de onderliggende wiskundige principes te ontwikkelen.

🏥

Fotografen begrijpen systeemovergangen (APS-C naar full-frame, crop naar middenformaat). Financiële analisten en planners nemen deze berekening op in hun workflow om nauwkeurige voorspellingen te doen, risicoscenario's te evalueren en datagestuurde aanbevelingen aan belanghebbenden te presenteren

Bijzondere gevallen

▾

Dubbele pixel-autofocus en pixelsplitsing

{'title': 'Dual pixel autofocus en pixel splitting', 'body': "Canons Dual Pixel CMOS AF en Sony's Phase Detect CMOS AF plaatsen fasedetectiepixels over de sensor. In de implementatie van Canon wordt elke pixellocatie opgesplitst in twee fotodiodes die afzonderlijk kunnen worden gelezen voor fasedetectie of kunnen worden gecombineerd voor beeldvorming. Dit maakt een snelle, nauwkeurige autofocus over het hele frame mogelijk zonder specifieke pixels uitsluitend aan AF-taken te besteden."}

rolluik', 'body': 'Het rolluik leest de sensor rij voor rij over een eindige periode, waardoor geometrische vervorming van snel bewegende onderwerpen of snelle camerabewegingen ontstaat. Global Shutter leest alle pixels tegelijkertijd, waardoor rolling shutter-effecten worden geëlimineerd. Global Shutter-sensoren zijn standaard in wetenschappelijke en machine vision-camera's; de Sony A9 III (2024) was de eerste full-frame spiegelloze consumentencamera met een native global shutter.'}

Negatieve invoerwaarden kunnen wel of niet geldig zijn voor camerasensorberekeningen, afhankelijk van de domeincontext.

Sommige formules accepteren negatieve getallen (bijvoorbeeld temperaturen, veranderingssnelheden), terwijl andere strikt positieve invoer vereisen. Gebruikers moeten controleren of hun specifieke scenario negatieve waarden toestaat voordat ze op de uitvoer vertrouwen. Professionals die met camerasensorberekening werken, moeten vooral op dit scenario letten, omdat het tot misleidende resultaten kan leiden als het niet op de juiste manier wordt afgehandeld. Controleer altijd de randvoorwaarden en kruiscontroles met onafhankelijke methoden wanneer dit geval zich in de praktijk voordoet.

Referentietabel camerasensorgrootte

▾
FormaatAfmetingen (mm)Oppervlakte (mm²)Diagonaal (mm)Gewasfactor
Groot formaat 4×5"127 × 101,612,903162.60,27×
Middenformaat (fase één)53,7×40,42,16967.10,64×
Middenformaat (Fuji GFX)43,8×32,91,44154.80,79×
Volledig frame (35 mm)36,0 × 24,086443.31,0×
APS-H (Canon 1D)27,9×18,651933.51,29×
APS-C (Nikon/Sony/Fuji)23,5×15,636728.21,53×
APS-C (Canon)22,3×14,933226.81,61×
Micro Four Thirds17,3 × 13,022521.62,0×
1 inch13,2×8,811615.92,72×
1/1,7 inch7,6×5,743.39.54,55×
1/2,3-inch (smartphone)6,2×4,729.17.85,55×

Veelgestelde vragen

▾
Q

Waarom is een '1-inch'-sensor eigenlijk niet 25,4 mm?

A

De aanduiding '1 inch' is een overblijfsel van de vidiconcameratechnologie met vacuümbuizen uit de jaren vijftig, waarbij de buitendiameter van de buis 1 inch (25,4 mm) was. Het werkelijke beeldgebied bedroeg slechts ongeveer de helft van de diameter van de buis. Een moderne '1-inch' beeldsensor meet ongeveer 13,2 x 8,8 mm (16,4 mm diagonaal) - niet 25,4 mm. Andere namen van sensorgroottes (1/1,7-inch, 1/2,3-inch) volgen dezelfde conventie en zijn eveneens misleidend als ze letterlijk worden opgevat.

Q

Levert een grotere sensor altijd een betere beeldkwaliteit op?

A

Over het algemeen wel voor ruis, dynamisch bereik en veelzijdigheid van de scherptediepte, maar niet universeel. Grotere sensoren verzamelen meer totaal licht per compositie, waardoor de SNR proportioneel verbetert. Een 45 MP full-frame camera met een middelmatige lens kan echter slechtere resultaten opleveren dan een 20 MP APS-C camera met een uitzonderlijke prime-lens. Lenskwaliteit, sensorgeneratie (BSI versus front-illuminated CMOS), beeldverwerking en pixelafstand dragen allemaal bij. De sensorgrootte is een belangrijke factor, niet de enige.

Q

Hoeveel beter is full-frame dan APS-C voor fotografie bij weinig licht?

A

Uitgaande van een gelijk aantal pixels en vergelijkbare pixeltechnologie, levert full-frame ongeveer 1-1,5 stops betere prestaties bij hoge ISO dan APS-C, omdat pixels fysiek groter zijn en meer fotonen verzamelen. Met identieke pixelafstand (dezelfde technologiegeneratie) is het voordeel puur sensorgebied: full-frame gebied (864 mm²) / APS-C gebied (~366 mm²) = 2,36×, wat een voordeel van ongeveer 1,24 stops is. In de praktijk bedraagt ​​het gat tussen het huidige fullframe en APS-C vaak slechts 0,7–1,3 stops.

Q

Wat is een gestapelde sensor en welke invloed heeft deze op de beeldkwaliteit?

A

Een gestapelde (of gelaagde) CMOS-sensor plaatst de pixellaag bovenop een afzonderlijke verwerkingschip, verbonden door koperen pijlerverbindingen door het silicium. Dit maakt veel snellere uitleessnelheden mogelijk (waardoor de rolling shutter wordt verminderd en hogere burst-snelheden mogelijk worden gemaakt) en de integratie van DRAM-buffers voor ultrasnelle opnames. De gestapelde sensoren van Sony (A9 III maakt gebruik van een gestapelde global shutter-sensor) bereiken een volledige resolutie van maximaal 120 fps zonder rolling shutter-vervorming - een aanzienlijk voordeel voor sport- en actiefotografie.

Q

Hoe kies ik tussen een camera met hoge megapixels of hoge ISO?

A

De keuze hangt af van uw primaire gebruiksscenario. Camera's met hoge megapixels (45–100 MP) blinken uit voor: studiofotografie, landschap/architectuur (grote printuitvoer), commerciële productfotografie en stockfoto's die een maximale resolutie vereisen. Camera's die zijn geoptimaliseerd voor hoge ISO (24 MP met de beste sensor in hun klasse) blinken uit voor: sport en actie, trouwfotografie, fotojournalistiek, natuur- en astrofotografie, en werk bij weinig licht. Sommige camera's (Sony A7R V, Nikon Z8) combineren een hoge resolutie met uitstekende prestaties bij hoge ISO, maar doorgaans tegen een hogere prijs.

Q

Wat is achterverlichting (BSI) en waarom verbetert het de sensorprestaties?

A

Bij conventionele CMOS-sensoren met frontverlichting bevindt het uitleescircuit zich vóór de fotodiodes, waardoor het binnenkomende licht gedeeltelijk wordt geblokkeerd. Aan de achterkant verlichte (BSI) sensoren draaien de architectuur om, zodat de fotodiodes rechtstreeks naar het binnenkomende licht zijn gericht, met circuits aan de achterkant. Dit vergroot het effectieve lichtopvanggebied van elke pixel met 30-50% en vermindert de interferentie van interne reflecties, waardoor de gevoeligheid, het dynamisch bereik en de ruisprestaties worden verbeterd. De meeste moderne Sony-, Canon- en Nikon-sensoren gebruiken BSI-architectuur.

Q

Hoe beïnvloedt de sensorgrootte de scherptediepte in de praktijk?

A

Voor hetzelfde gezichtsveld (dezelfde kadrering), diafragma en opnameafstand produceert een grotere sensor altijd een kleinere scherptediepte omdat er een lens met een langere werkelijke brandpuntsafstand nodig is om dezelfde beeldhoek te bereiken. Een 50 mm f/1.8 op full-frame biedt een ondiepere DOF dan een 33 mm f/1.2 op APS-C (dezelfde 50 mm equivalente FOV) omdat de werkelijke brandpuntsafstand (50 mm vs. 33 mm) de scherptediepte bepaalt, en niet de equivalente brandpuntsafstand. Het effectieve diafragma voor DOF-vergelijking = feitelijk diafragma × cropfactor.

Veelgemaakte fouten om te vermijden

▾
  • !Vertrouwen dat de historische maataanduiding ('1-inch', '1/2,3-inch') de werkelijke fysieke afmetingen weergeeft.
  • !Het vergelijken van het aantal megapixels tussen sensoren van verschillende groottes zonder rekening te houden met de implicaties voor pixelafstand en SNR.
  • !Het negeren van sensorgeneratie (BSI versus front-illuminated) bij het vergelijken van camera's met vergelijkbare fysieke sensorgrootte.
  • !Het effect van de cropfactor op de beeldhoek wordt verward met de irrelevantie ervan voor de belichtingsberekening.
  • !Ervan uitgaande dat middenformaatsensoren altijd beter zijn dan full-frame - bij een gelijkwaardige pixelafstand, vergelijkbare SNR-prestaties, gewoon een breder gezichtsveld met gelijkwaardige lenzen.
💡

Pro Tip

Wanneer u camera's van verschillende fabrikanten vergelijkt, moet u altijd de werkelijke sensorafmetingen opzoeken op het specificatieblad van de fabrikant, in plaats van te vertrouwen op de namen van marketingformaten. Sites zoals Sensor Sizes (sensorsizes.info) en DPReview onderhouden nauwkeurige databases met de fysieke afmetingen van sensoren voor de meeste productiecamera's.

⭐

Wist je dat?

De eerste commerciële digitale camera met een CCD-sensor, de Dycam Model 1 (1990), had een sensor van slechts 375 x 240 pixels - een totaal van 90.000 pixels, oftewel 0,09 megapixels. De sensor was ongeveer 6 x 4 mm groot met een pixelafstand van ongeveer 16 μm - ironisch genoeg een grotere pixelafstand dan veel moderne camera's met hoge resolutie, waardoor hij theoretisch een betere lichtgevoeligheid per pixel heeft dan de huidige 50 MP-sensoren.

Regional Guides

▾
🇺🇸 US▾
Maakt, indien van toepassing, gebruik van in de VS gebruikelijke eenheden en normen
🇬🇧 UK▾
Mogelijk is conversie naar metrische eenheden of Britse normen vereist
🇪🇺 EU▾
Volgt de EU-conventies en SI-eenheden waar van toepassing
📖Moeilijkheidsgraad:Gemiddeld
Accuracy-checked
Reviewed October 2026
Our methodology

Ontvang wekelijkse wiskundetips

Sluit u aan bij 12.000+ abonnees die elke week rekenmachinetips krijgen.

🔒
100% Gratis
Geen registratie
✓
Nauwkeurig
Geverifieerde formules
⚡
Direct
Resultaten meteen
📱
Mobielvriendelijk
Alle apparaten

Instellingen